
成茂NARISHIGE PC-10 拉针仪
- 品牌
- 成茂NARISHIGE
- 型号
- PC-10
成茂NARISHIGE PC-10 拉针仪是一款经典的一步拉制微电极拉针设备,适用于膜片钳、显微注射等实验中的玻璃微电极制备,操作简便,性能稳定。
产品介绍
核心参数
| 品牌 | 成茂NARISHIGE |
|---|---|
| 标准名称 | 成茂NARISHIGE PC-10 拉针仪 |
| 型号 | PC-10 |
| 产品类型 | 拉针仪 |
| 加热方式 | 铂金加热片(标配) |
| 加热温度范围 | 视配置而定(通常可调) |
| 拉力调节 | 可调 |
| 拉针模式 | 一步拉制(标准模式) |
| 适用玻璃管 | 外径1.0mm、1.5mm等常见规格(视配置而定) |
| 控制方式 | 手动旋钮调节 |
| 电源要求 | AC 100-240V,50/60Hz(视配置而定) |
| 外形尺寸 | 约150×200×200mm(视配置而定) |
| 重量 | 约2kg(视配置而定) |
成茂NARISHIGE PC-10 拉针仪是一款结构紧凑、操作便捷的微电极拉制设备,专为电生理实验和显微注射等应用设计。它通过加热玻璃毛细管并施加拉力,将玻璃管拉制成具有所需尖端形状和尺寸的微电极,是膜片钳、细胞内记录、显微注射等实验流程中不可或缺的工具。PC-10 采用经典的机械旋钮设计,无需复杂编程,即可快速获得性能稳定的电极,尤其适合教学实验室和日常实验场景。
产品定位与核心能力
PC-10 拉针仪定位于入门级和常规实验需求的微电极制备,其核心能力体现在对拉制过程的精确控制上。设备通过调节加热温度和拉力,可形成从短粗到细长的多种电极尖端,满足不同实验对电极电阻、尖端直径和锥度要求。其简单直观的操作界面,使得用户无需专业培训即可快速上手,大大提高了实验效率。
结构与工作原理
PC-10 的主体结构包括加热单元、拉力机构和控制模块。当玻璃毛细管被固定在加热片两侧后,加热片通电升温至设定温度,同时拉力机构以恒定或可调速度向两侧拉伸,使玻璃管在软化点处发生形变,最终断开形成对称的两个电极尖端。加热片采用铂金材质,热传导均匀,可保证拉制出的电极尖端口径一致、表面光滑。
功能特点及其使用价值
- 精确的加热控制:通过旋钮调节加热电流,可精确控制加热温度,从而影响电极尖端直径和锥度,满足不同实验需求。
- 稳定的拉力调节:拉力大小可调,用户可根据玻璃管材质和所需电极形状,选择合适的拉力,保证拉制重复性。
- 快速拉制流程:一步拉制模式简化操作,一次加热拉制即可完成电极成形,节省时间。
- 兼容多种玻璃管:适配外径1.0mm、1.5mm等常见规格的玻璃毛细管(视配置而定),广泛适用于不同品牌和材质。
- 紧凑设计:体积小巧,占用实验台面积小,方便放置于通风橱或防震台旁。
典型工作流程
- 准备玻璃管:选择合适外径和长度的玻璃毛细管,清洁表面,确保无灰尘和油污。
- 安装玻璃管:将玻璃管水平放置在加热片两侧的夹持槽中,确保位置居中且固定牢固。
- 设置参数:根据实验需求,调节加热电流和拉力旋钮至合适档位(推荐从低档开始尝试)。
- 启动拉制:按下启动按钮,设备自动完成加热和拉引过程,拉制完成后取出电极即可使用。
- 质检:在显微镜下检查电极尖端是否光滑、无毛刺,必要时进行二次拉制或抛光。
使用与维护
- 每次使用后,及时清理加热片上的玻璃残留物,避免影响后续加热均匀性。
- 定期检查电源线和连接部件,确保无松动或破损。
- 存放于干燥无尘环境,避免机械撞击或振动。
- 若发现加热时间明显延长或拉制效果下降,可检查加热片是否老化或污染,必要时更换配件。
应用场景
PC-10 广泛用于神经科学、生理学、药理学等领域的电生理实验,如膜片钳记录、细胞内注射、细胞外记录等。在制备微电极时,它能够提供多种电极形态,包括尖锐型、细长型和钝端型,以适应不同实验的阻抗和刺入要求。此外,它也适用于显微注射实验中的针尖制备,为细胞或胚胎注射提供精细工具。
常见问题
1. 如何选择加热电流和拉力的大小?
加热电流和拉力的最佳设置取决于玻璃管的材质、壁厚和所需电极的尖端形状。一般建议从较低加热电流和中拉力开始尝试,观察拉出的电极尖端形态,逐步调整至理想结果。对于不同批次玻璃管,可能需要进行小范围的参数优化。
2. PC-10 可以拉制石英玻璃管吗?
PC-10 主要设计用于软质玻璃,如硼硅酸盐玻璃,对于石英等高熔点材料可能需要更高的加热温度,PC-10 的加热能力可能不足。若需拉制石英电极,建议考虑配置更高功率的拉制仪。
3. 如何保证拉制出的电极尖端光滑无毛刺?
确保玻璃管表面洁净、干燥,避免残留水分或灰尘;同时,加热温度过高可能导致玻璃飞溅,温度过低则不易拉断,因此需找到合适的加热电流。另外,定期清洁加热片可减少污染物附着,进一步提升电极质量。
4. 设备长时间不用时,如何存放?
长时间不使用时,应断开电源,清洁设备表面,将拉力机构复位至松弛状态,并覆盖防尘罩。存放环境应干燥通风,避免潮湿和腐蚀性气体。
5. 拉出的电极尖端不对称怎么办?
检查玻璃管是否安装居中,加热片两侧是否对称,以及拉力是否平衡。若问题依旧,可能是加热片局部老化导致加热不均,可尝试调整玻璃管位置或更换加热片。